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环境皮质激素的危害与环境行为 被引量:4
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作者 王鸿 潘秋 +5 位作者 王静花 平夏婷 邵燕燕 吴祺豪 赵美蓉 陈苏 《浙江工业大学学报》 CAS 北大核心 2016年第2期159-163,共5页
内分泌干扰物相对稳定的物理化学性质使其能够长期微量存在于环境中并在生物体内发生聚集进而产生严重的生理效应,从而成为研究的热点.随着研究的广泛开展,环境皮质激素作为一类重要的内分泌干扰物逐渐引起人们的关注.环境皮质激素主要... 内分泌干扰物相对稳定的物理化学性质使其能够长期微量存在于环境中并在生物体内发生聚集进而产生严重的生理效应,从而成为研究的热点.随着研究的广泛开展,环境皮质激素作为一类重要的内分泌干扰物逐渐引起人们的关注.环境皮质激素主要来源于动物尿粪排放以及城市污水处理厂的污水排放.研究结果表明:环境中皮质激素的连续暴露导致某些地区鱼类的免疫系统及生殖发育受到抑制和影响,主要表现为白细胞数量下降,卵黄蛋白原产量降低等.综述了环境皮质激素的暴露危害、来源及在不同环境中的质量浓度和分布,并就环境皮质激素的研究前景作出了展望. 展开更多
关键词 环境皮质激素 来源 环境行为 危害
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雄烯二酮的微生物生产与转化研究进展 被引量:5
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作者 王鸿 周启春 +1 位作者 邵燕燕 陈苏 《浙江工业大学学报》 CAS 北大核心 2015年第6期611-617,共7页
甾体激素类药物在制药行业至关重要,在医疗领域的应用范围不断扩大,并已广泛应用于临床,而雄烯二酮是生产甾体激素类药物不可或缺的关键中间体.微生物转化可以替代一些化学合成难以进行的反应,逐渐成为甾体激素类药物生产的关键技术,通... 甾体激素类药物在制药行业至关重要,在医疗领域的应用范围不断扩大,并已广泛应用于临床,而雄烯二酮是生产甾体激素类药物不可或缺的关键中间体.微生物转化可以替代一些化学合成难以进行的反应,逐渐成为甾体激素类药物生产的关键技术,通过微生物转化得到药物关键中间体雄烯二酮,再由其生产出有价值的甾体激素类化合物,已成为现在研究的热点.通过微生物法生产及转化雄烯二酮的研究进展的综述,为进一步甾体激素类药物的研究提供了参考. 展开更多
关键词 雄烯二酮 生物转化 甾体化合物
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炔雌醚的研究进展 被引量:1
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作者 王鸿 邵燕燕 +4 位作者 陈苏 平夏婷 潘秋 赵美蓉 钱捷 《浙江工业大学学报》 CAS 北大核心 2016年第1期84-87,共4页
炔雌醚是一种长效的合成雌激素,是炔雌醇的衍生物.其雌激素活性为炔雌醇的4倍.炔雌醚被存储在脂肪中后缓慢释放,转换成17-α炔雌醇起效.它常用于避孕和激素替代疗法,偶尔用于治疗乳腺癌和前列腺癌.炔雌醚作为一种重要的环境内分泌干扰... 炔雌醚是一种长效的合成雌激素,是炔雌醇的衍生物.其雌激素活性为炔雌醇的4倍.炔雌醚被存储在脂肪中后缓慢释放,转换成17-α炔雌醇起效.它常用于避孕和激素替代疗法,偶尔用于治疗乳腺癌和前列腺癌.炔雌醚作为一种重要的环境内分泌干扰物之一,不仅会造成雄性水体生物雌性化,对人类也造成极大危害.通过总结炔雌醚的药效机理与合成路径,概括炔雌醚对生物体的危害以及在环境与机体中的降解的研究进展综述,为进一步研究炔雌醚提供参考. 展开更多
关键词 炔雌醚 合成 活性 降解 环境
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二氧化锰/氧化锌复合电极的制备及槲皮素检测 被引量:3
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作者 解丹萍 李强 +1 位作者 邵燕燕 屈颖娟 《化学研究与应用》 CAS CSCD 北大核心 2021年第5期952-956,共5页
本研究目的是制备二氧化锰/氧化锌纳米材料半导体电极,并将该电极用于槲皮素的检测中。通过氧化锌和六亚甲基四胺在水热条件下混合,在氧化铟锡玻璃上合成了直径在27~70 nm之间的柱状纳米氧化锌;通过柠檬酸钠和氯金酸制备金纳米颗粒,将... 本研究目的是制备二氧化锰/氧化锌纳米材料半导体电极,并将该电极用于槲皮素的检测中。通过氧化锌和六亚甲基四胺在水热条件下混合,在氧化铟锡玻璃上合成了直径在27~70 nm之间的柱状纳米氧化锌;通过柠檬酸钠和氯金酸制备金纳米颗粒,将金纳米颗粒和二氧化锰颗粒复合到氧化锌/ITO电极表面,制备了ITO/ZnO/Au NPs/MnO_(2)电极。通过扫描电子显微镜(SEM)和X射线衍射仪(XRD)对纳米材料表面特征和外观形貌进行了表征。借助电化学分析仪,研究了槲皮素在ITO/ZnO/Au NPs/MnO_(2)电极上的响应效果,考察了氧化还原峰电流与扫描速率、pH值、槲皮素浓度之间的关系,并对电极的稳定性和重现性进行了评价。实验结果表明:在浓度1.0×10^(-6)mol·L^(-1)~4.0×10^(-4)mol·L^(-1)范围内线性关系良好,线性回归方程为i(μA)=-0.0039c+64.84(c:10^(-5)),线性相关系数为0.9812,检出限为1.0×10^(-7)mol·L^(-1)。通过两三种纳米材料修饰工作电极能提高纳米材料电子传递能力,对槲皮素的氧化具有一定的催化效果,实验方法为黄酮类物质在电化学方面检测提供一种新思路。 展开更多
关键词 槲皮素 氧化锌 二氧化锰 电化学
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